P2ry10-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

P2ry10-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-15233

品系全称

C57BL/6JCya-P2ry10em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-78826-P2ry10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: P2ry10-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-15233) were purchased from Cyagen.
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 10
基因别称
5830408N17Rik,Lypsr2,P2Y10
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172435 | Ensembl: ENSMUST00000053375
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~4.0 kb
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
P2ry10,也称为P2Y10,是一种G蛋白偶联受体(GPCR),属于P2Y受体家族。P2Y受体是一类细胞膜上的受体,能够识别并结合ATP、ADP等核苷酸类物质,进而激活细胞内的信号通路,影响细胞的生物学功能。P2Y10作为一个潜在的溶血磷脂受体,其内源性配体尚未明确,但研究表明,CD4 T细胞在暴露于趋化因子后释放的溶血磷脂酰丝氨酸(LysoPS)和ATP可能是其潜在的配体。P2Y10在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞和肿瘤细胞,其功能涉及细胞迁移、炎症反应、肿瘤发生和发展等过程。

在结肠癌中,长链非编码RNA(lncRNA)TRG-AS1及其共表达基因P2RY10在肿瘤的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,TRG-AS1通过调节P2RY10和GNA13的表达,促进了结肠癌细胞HT-29和LoVo的生长、集落形成和迁移。此外,P2RY10的沉默也下调了TRG-AS1、GNA12和GNA13的表达,进一步抑制了结肠癌细胞的生长和迁移[1]。

在克罗恩病(CD)中,肠道微生物群落的改变和IFN-γ产生性CD4+ T细胞的过度活化是疾病发生的重要机制。研究表明,CD患者粪便中的溶血磷脂酰丝氨酸(LysoPS)浓度升高,伴随具有编码磷脂酶A的基因的微生物群丰度增加。LysoPS能够诱导代谢重编程,从而在人类和小鼠IFN-γ产生性CD4+ T细胞中引发异常效应反应。在缺乏P2ry10和P2ry10b的小鼠中,LysoPS诱导的结肠炎加剧作用受到抑制,并且这些小鼠的CD4+ T细胞对LysoPS的反应降低[2]。

在创伤性脑损伤(TBI)中,P2RY10在免疫细胞中的表达发生变化。研究发现,TBI后,P2RY10的表达在幼鼠中显著增加,而在成年鼠中则有所下降。P2RY10作为关键驱动因子,调节了与蛋白水解和氧化还原过程相关的基因的表达。此外,P2RY10的表达也与趋化因子介导的信号传导和粘附相关基因的表达降低相关[3]。

在肾细胞癌(RCC)中,P2RY10的表达与患者的预后相关。研究发现,P2RY10是RCC中重要的预后基因之一,其表达与患者的总生存率相关。此外,P2RY10还与免疫/基质评分相关,表明其在肿瘤微环境中的作用[4]。

在皮肤黑色素瘤(SKCM)中,P2RY10的表达与肿瘤的转移和患者的预后相关。研究发现,P2RY10是SKCM中重要的预后基因之一,其表达与患者的总生存率相关。此外,P2RY10还与免疫细胞的浸润相关,表明其在肿瘤免疫微环境中的作用[5]。

在食管胃交界腺癌(ACGEJ)中,P2RY10的表达与免疫细胞的浸润相关。研究发现,P2RY10是ACGEJ中重要的免疫浸润相关基因之一,其表达与CD8+ T细胞的浸润相关。此外,P2RY10的表达还与患者的预后相关,表明其在肿瘤免疫微环境中的作用[6]。

在大脑中动脉栓塞(MCAO)大鼠中,P2RY10的表达发生变化。研究发现,MCAO后,P2RY10的表达在早期急性期(1-6小时)显著增加,并与病毒应答和固有免疫应答相关。此外,P2RY10的表达还与MCAO的时间进程相关,表明其在缺血性脑卒中中的作用[7]。

在肉瘤中,P2RY10的表达与免疫细胞的浸润相关。研究发现,P2RY10是肉瘤中重要的免疫浸润相关基因之一,其表达与巨噬细胞的浸润相关。此外,P2RY10的表达还与患者的预后相关,表明其在肿瘤免疫微环境中的作用[8]。

综上所述,P2RY10是一种重要的G蛋白偶联受体,参与调节细胞迁移、炎症反应和肿瘤发生和发展等过程。P2RY10在多种疾病中发挥重要作用,包括结肠癌、克罗恩病、创伤性脑损伤、肾细胞癌、皮肤黑色素瘤、食管胃交界腺癌、缺血性脑卒中和肉瘤。P2RY10的研究有助于深入理解其在免疫系统和肿瘤发生中的作用机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Shi, Longqing, Luo, Baoyang, Deng, Linghui, Zhang, Hua, Zhuang, Lin. 2024. The lncRNA TRG-AS1 promotes the growth of colorectal cancer cells through the regulation of P2RY10/GNA13. In Scandinavian journal of gastroenterology, 59, 710-721. doi:10.1080/00365521.2024.2318363. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38357893/
2. Otake-Kasamoto, Yuriko, Kayama, Hisako, Kishikawa, Toshihiro, Takeda, Kiyoshi, Takehara, Tetsuo. 2022. Lysophosphatidylserines derived from microbiota in Crohn's disease elicit pathological Th1 response. In The Journal of experimental medicine, 219, . doi:10.1084/jem.20211291. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35608941/
3. Hazy, Amanda, Bochicchio, Lauren, Oliver, Andrea, Allen, Irving C, Theus, Michelle H. 2019. Divergent age-dependent peripheral immune transcriptomic profile following traumatic brain injury. In Scientific reports, 9, 8564. doi:10.1038/s41598-019-45089-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31189983/
4. Wang, Sen, Zheng, Xiangguang, Chen, Xinglu, Shi, Xiaojun, Chen, Sansan. 2020. Prognostic and predictive value of immune/stromal-related gene biomarkers in renal cell carcinoma. In Oncology letters, 20, 308-316. doi:10.3892/ol.2020.11574. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32565957/
5. Li, Yang, Lyu, Shanshan, Gao, Zhe, He, Jianzhong, Huang, Suyang. 2021. Identification of Potential Prognostic Biomarkers Associated With Cancerometastasis in Skin Cutaneous Melanoma. In Frontiers in genetics, 12, 687979. doi:10.3389/fgene.2021.687979. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367245/
6. Lao, Yueqiong, Wang, Yuqian, Yang, Jie, Xi, Yiyi, Zhong, Ce. 2022. Characterization of genomic alterations and neoantigens and analysis of immune infiltration identified therapeutic and prognostic biomarkers in adenocarcinoma at the gastroesophageal junction. In Frontiers in oncology, 12, 941868. doi:10.3389/fonc.2022.941868. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36439494/
7. Pan, Zongfu, Hu, Xiaoping, Zhang, Yiwen, Li, Li, Huang, Ping. . [Identification of dynamic co-expression networks in peripheral blood of rats after middle cerebral artery occlusion]. In Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences, 48, 587-593. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31955531/
8. Zhu, Naiqiang, Hou, Jingyi. 2020. Assessing immune infiltration and the tumor microenvironment for the diagnosis and prognosis of sarcoma. In Cancer cell international, 20, 577. doi:10.1186/s12935-020-01672-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33292275/